实验高斯光束腰斑测量和变换

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1、实验高斯光束腰斑测量和变换一、实验目的1、加深对高斯光束物理图像的理解;2、加强对高斯光束传播特性的了解;3、掌握用光束质量分析仪法和刀口法测量高斯光束腰斑大小的方法;二、实验仪器和用具钛宝石激光器、光功率计、滤波片、衰减片、光束质量分析仪、光学光具座、计算机等。三、实验原理(-)光束质量分析仪法实验系统结构如右图所示:实验中,将光具座导轨上的CCD相机沿着激光传播方向均匀移动,实时地记录CCD相机在光具座标尺上的不同位置以及对应的纵向平面上的光斑尺寸。光斑半径血⑵…定义为在光朿传播方向上z处的横截面内圆形光斑半径,可表示为

2、Z)(0(1)即:(4)以Az_g(©)'Az+g他)<0.01(若对精度有更高要求,可适当增加小数位数)为判据,选择适当步长逐步减小测量所得的最小光斑半径,将每次减小后的光斑半径值与测量所得任意两个刻度处的光斑半径叠带入式(4),运用光腰判据进行光腰半径的求解。(-)刀口测量法2、实验原理:2(x2+/)(5)相比于CCD法,刀口法适用于高功率激光的质量分析。在理论上是根据光腰的定义(强度的1/孑)即能量下降到中心光斑能量的86.5%来测量。但是由于刀口方向(Y轴向)的积分范围的扩大,光束腰的界定一般以能量下降到95.4%

3、为准。所以在高斯激光束束腰处横截面内的强度分布可表示为:710);式中人为激光的总功率,©为按照强度1/y所定义的腰斑半径。对于高斯光束,场并不是局域于zco{z)的区域内光强很弱。以©为半径的范围内的光强占总光强的百分比为:I,=S,/S()=l-e'2=86.466%所以以0为半径的范围内的光强能量占总光强能量的86.466%o如果按照刀口测量时的实际范围,则I2=S2/S0=95.44%由此可见,实际测量时测出的光强与总光强能量的比值为

4、95.44%,比原来的比值要大得多。四、实验内容(1)用刀口法确定高斯光束束腰在不同位置所对应的光斑半径(2)用CCD法观察高斯光束图样五、实验过程(一)刀口测量法1.在刀口未切割光束情况下,调整激光在光具座上的方向及位置;2.将光束对准功率计;并调整,根据功率计的读数最大值来确定光功率计处于最佳接收状态;3.在激光和光功率计Z间放一个微型小孔(针孔挡片),让挡片在光束传播方向来回移动,通过光功率计的读数,找到最大值处,即该处为光束束腰位置(测量时,该处也是刀口位置),并固定好光功率计;4.取走挡片,记录功率计的最大读数丘,

5、此为激光光束的总功率;5.用刀口代替挡片,旋动刀口测微螺母,让刀口切割光束,直至光功率计的读数为0.954人,记录该处测微螺母的读数尤;再继续选装测微螺母至0.046几处,并记录该处读数为*2,得(高斯激光束束腰在该处的直径).6.移动刀口位置,并记下不同位置所对应的束腰直径AX待数据记录好后整理实验仪器并惊醒数据的分析与处理。(二)CCD测量法1、调节激光器的准直(按照“近屏”调“近端”,“远屏”调“远端”原则)将白屏(带小孔)固定在光具座接近激光器的一侧;调节白屏高度和激光器光束出口端(可简称为“近端”)三颗平面调节螺母

6、使光束穿过小孔;向远离激光器方向移动口屏;若光束偏离小孔,则调节激光器近端的三颗平面调节螺母,直至光束无遮挡穿过小孔;进一步移动白屏,若白屏处于光具座一半长度以外,则换作调整激光器另外一端(远端)的三颗平面调节螺母,让光束穿过小孔;反复调节螺母直至达激光器准直。2、调整CCD相机,观察高斯光束的截面图形。取走白屏,在CCD相机前端放上滤光片和衰减片;调整CCD相机的支架高度,以确保光束能集中入射在CCD相机的感光元件上;将CCD相机移动到靠近激光器端;打开电脑中的数据采集软件“光束分析仪”,实时观察电脑屏幕上的图形,根据高斯

7、光束的特征,细致调节CCD和机的高度与方位;并由近及远移动CCD相机,观察图像的变化。3、记录高斯光束的截面图形六、实验数据举例1、数据记录位置94%6%△平均△01.40.910.491.30.860.441.330.870.460.46332.51.260.790.471.280.7730.5071.250.770.480.4855751.5921.0890.5031.5921.0970.4951.6091.0980.5110.5037.52.0011.5010.5002.0031.5030.5001.9921.4950

8、.4970.499101.8601.2250.5251.8581.3340.5241.8531.3310.5220.523712.51.8201.2860.5341.8191.2810.5381.8221.2860.5360.536151.6831.1320.5511.6811.1300.

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